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PSpice中主要包含两类激励源

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发表于 2021-2-2 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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Pspice中主要包含两类激励源
- m: X& E$ w% H$ E0 W第一类包含在source库文件中,通过设置参数的方法来调用 8 M* Q9 M4 H' G4 l+ T- J2 y
第二类包含在sourcestm库文件中,通过调用激励源编辑器stimulus editor赖编辑调用
6 k" c# L8 G6 ?: Y/ L在激励源使用的过程中,有一种最为有用,叫做通用激励源,他的使用涉及到一些语法, 9 Z5 ]; c5 I7 H, u, F( U3 ^) m/ K
在次列出来供大家参考
- d% j8 x& S; {+ t/ A
2 f: t: i, u/ [! n3 G: j1. 独立电压源 . s+ b. m% d: T
语句格式:
% {  E9 N: B! J+ x) S3 @V(name) N+ N- <DC value>   e& A4 _0 Z- x
+<AC (magnitude value) (phase value) > ; h9 k6 c6 X. `$ I2 G' I
+<transient value> 1 `. F; a* e9 d9 q* x
+<PULSE> <SIN> <EXP> <PWL> <SFFM> 1 S) {" s# |; {
例: Vcc 3 0 DC 6V 1 d) e# G/ C: }/ B
Vin 1 0 DC 2 AC 1 30 SIN(0 2V 10kHz)
! Y- k: R8 n/ F1 T其中N+和N-分别是独立电压源的正负节点,正电流从正节点进入独立电压源流入负节点。 $ y, E$ `* G! z
% G9 U! k: l1 q4 C1 o$ d; ?+ @! z
2. 独立电流源
& [2 Y6 Q4 l) y3 C语句格式:
, d' @, Y# K* w( T2 [0 BI(name) N+ N- <DC value> # A- P& K7 Z6 C5 A5 y* X
+<AC (magnitude value) (phase value) >
5 S. g* i- h4 m# }; L" Q' T# p+<transient value> , l, m" @* z* g5 G4 I
+<PULSE> <SIN> <EXP> <PWL> <SFFM> 0 C5 @1 c$ K' D0 b/ i# V+ W
例: I1 3 0 DC 6V
4 V6 _) x2 E% }9 ^0 N1 YIin 1 0 DC 2 AC 1 30 SIN(0 2V 10kHz) / n8 w9 p9 }# m/ V
其中N+和N-分别是独立电流源的正负节点,电流从正节点流入独立电流源,从负节点流出。独立电流源不必接地
; D2 K3 G' G/ D- w' G0 \( }2 d* u/ q( s$ g0 u" }
3. 瞬态激励源
, a  K: Q5 Z/ b. K1 s/ w指数源表达方式
% K, Q' y9 c) K# t( a6 G& W一般形式: & {/ D) a3 |* \' d7 d
EXP(V1 V2 TRD TRC TFD TFC)
9 H9 Z1 s  g6 q4 R6 ZV1 初始电压 + x/ I  x3 S! X" y, y
V2 峰值电压
9 Q* s5 H9 w5 xTRD 上升延时时间
9 x9 ]# z5 U* O# p1 e/ uTRC 上升时间常数 % t- K( v4 Y. N4 m, ]6 r
TFD 下降延时时间 5 j2 \; O, Y( \1 M' F& }
TFC 下降时间常数
( T/ i3 z- A; e# e8 H9 \* T1 F4 [* V
脉冲源表达方式
, d$ x  }. K# r( _6 c5 p0 q一般形式: 8 x  T# F& g% N& Q( ]  E6 X
PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER) / J+ J' q* @) b$ X' y
V1 初始电压
) o6 f; E/ K  W: }. D' }V2 脉冲电压
! C7 S6 {; X/ ~, E7 I! MTD 延迟时间 - x3 J1 k( F% @5 q$ y$ K
TR 上升时间 + Z5 Z9 a# f. }' I& M
TF 下降时间
* {! ^/ J  A9 S! JPW 脉冲宽度
( g- p* x" C1 Z3 O6 _% i# r0 yPER脉冲周期
0 y/ `6 b4 x) Y, F) ]. p% m0 u5 D. c& T1 X8 ?9 s) g
分段线性源表达方式 1 V# q/ J0 T' I9 y  R0 D* O
一般形式:
) v" M2 p. S- H" ]' b3 TPWL (T1 V1 T2 V2 ….TN VN) ' |5 w- W9 L5 b
Ti 时间点 $ U# d: [4 b" N/ s( X/ m7 O% s+ c- [
Vi 该时间点电压值 - j0 m& L2 f  ~9 k' P# _6 S1 H! Z0 B

& [: z! \8 L! z2 F5 F/ Y0 p单频调频源表达方式 ) X' }0 K5 Z6 B' Y/ y! P3 @
一般形式: 5 C$ c3 ^! A7 Z7 D& s- K
SFFM (V0 VA FC MOD FS) 6 p2 T  f2 n% T! D5 c
V=V0+VAsin[(2πFCt)+Msin(2πFSt)]   g1 Y1 d( o/ G7 [# H" s% n9 s& ~, ?) n
V0 偏置电压 ; b& _! b/ p, a' G8 l
VA 电压振幅 " K8 B; v0 H% r& A. P$ l
FC 载波频率 4 C6 i& _9 T: Z5 w
MOD 调制系数 3 M' r6 m* c1 K2 \4 j$ ^  z
FS 信号频率
6 y7 {% H! w2 n7 p( ^0 r
- z, Q( d: \- u; u* s正弦波表达方式 # L  `) a2 g& D( Y5 n
一般形式: + W2 u3 ?/ p1 O3 L
SIN (V0 VA FREQ TD ALPHA THETA) ! n1 K. Y$ d6 Z" o7 i+ W6 A
V=V0+VAe-α(t-td)sin[2πf(t-td)-θ] ; [  }! o2 J* ^8 ?6 b
V0 偏置电压
& @9 d- H/ `2 T0 O# {VA 电压振幅 9 q* v  C9 P- Z7 a) f2 Q9 J  V
FREQ 频率 / G, a' j# m  \* J5 F8 @
TD 延迟时间
& y$ ?% R3 S* z4 t& x* vALPHA 阻尼因子 8 k4 H4 D9 C' ?- g; N: `3 r
THETA 相位延迟
) r- c+ @+ y1 {9 {

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